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米米
@Kevinxttv
^^
Joined April 2026
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Kevinxttv
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Eva 树姐👧🏻
@EvaCmore
3 months ago
说几个可以抄作业的大佬 胜率比较高的 子时
@silverfang88
老师,币圈的消息非常早期,到最近我才后知后觉。子时老师最近提到的美股也起飞了,他提到的标的都得重点研究。 川沐
@xiaomustock
老师不亏是专业交易员,今年美股封神了,他提到过的标的真的得重视,今年美股最少5倍收益➕ Nico
@tychozzz
老师对美股投研很深,油管频道有公开持仓收益,可以跟着Nico坚持定投。 链研社
@lianyanshe
老师,去年开始就一直在买美股,美股投研很深入,要是我去年就听了他的话就好了。 Rocky
@Rocky_Bitcoin
老师,也是专业美股交易员,香港大会期间,他跟我讲光互联,我听得一知半解,到后面才意识到,太牛了。当时还跟我提到了消费板块、运动板块。 最后欢迎大家补充…
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Kevinxttv
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Phoenix Yin
@Phoenixyin13
3 months ago
一张嘴就让大模型给你吐个创新的科研idea,得到的绝对是100%的废话。 大模型的预训练权重是过去人类知识的统计平均值。你跟它闭眼瞎聊,它只能给你吐出最符合统计概率的、最平庸的陈词滥调。 想落地、不讲官话地搞出硬核idea,得把AI当成一个拥有无限带宽、但极度缺乏上下文的顶级工具人。 比如你想研究交叉学科。 别问:“AI和心理学结合有什么新方向?” 这种大而无当的问题,无法获取任何信息。 正确做法是把最近顶级会议或期刊里最硬核的20篇相关论文全文本、或者最新的实验数据集丢进它的上下文,利用大模型联网检索或长文本RAG。 让AI去干一件事:找冲突。 提示词工程:“对比A论文的方法论和B论文的结论,找出他们在解释某种认知表征或感知边界时,在实验边界上有什么不可调和的矛盾?” 好的idea,永远诞生在两条已知铁轨发生剧烈撞击的断裂带上。 基础文献调研没做透,跟AI聊再多都是空中楼阁。 好的idea,要有程序员思维。 高阶选手写代码前先花大量时间出框架、写开发文档。 搞科研idea也一样,在动手前,你得先让大模型帮你把Constraints做成铁板一块。 01 核心变量是什么? 是否可量化? 如果无法用数据或高维特征向量落地,直接毙掉。 02 评估的Metric是什么? 用AI去疯狂攻击你初步构想的实验设计,让它扮演一个最刻薄的审稿人Reviewer,比如 从实验控制和统计学角度,指出你这个实验框架最致命的3个逻辑漏洞。 在idea孵化阶段,就被打成筛子的点子,总比你花几个月做完实验才发现是垃圾要强。 如果帖文反馈不错,下一期,我会出方法论。
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米米
@Kevinxttv
3 months ago
@missduan66
@XXY177
蹲
米米
@Kevinxttv
3 months ago
@GaryDu18
请问在哪里可以买到
Kevinxttv
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阿巴阿巴聊投资 |Aba Invest
@ViewOfAba
3 months ago
其实标普跟纳指的底层资产现在已经高度同质化,唯一的区别是仓位的集中度,就是每一个热门股票的一个持仓比例的一个不同,标普的话相对来说比纳指更分散一些,但是他们本质上没有什么不同,所以我觉得你直接配一个就好了。其实要涨一起涨,要跌一起跌,涨的时候纳指涨的更多,一般都是现在是这样的,跟之前有一些变化。
Kevinxttv
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阿巴阿巴聊投资 |Aba Invest
@ViewOfAba
3 months ago
@Eejoylove
场内确实能解决买不到的问题,但要盯一下溢价和流动性,别为了上车先交一笔隐形门票。
Kevinxttv
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阿巴阿巴聊投资 |Aba Invest
@ViewOfAba
3 months ago
@Eejoylove
定投习惯比单次金额重要,不过QDII额度紧的时候更要克制,买得到不等于买得划算。
米米
@Kevinxttv
3 months ago
@View_of_Zetes
@Eejoylove
大佬 请问我每天定投南方基金纳斯达克A类200元可以嘛? 或者有更好的产品可以选择嘛,是不是支付宝的etf比QDII好一点哇
米米
@Kevinxttv
3 months ago
@kabi6e
为什么不在南方基金和广发去买呢
Kevinxttv
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中推忧郁神
@wohaokun555
3 months ago
那个刷酸的真的管用吗 求真实评价 还有(求皮肤变好教程🙏 跪求
Kevinxttv
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恒星sun
@vintcessun
3 months ago
这项目贼离谱——用小孩都能听懂的方式,把 ChatGPT 背后的 GPT 从零手搓了一遍。 每行代码都有注释,12 章 7500 多行,甚至专门讲清楚了 attention 那块我死活没搞懂的细节。 说白了,如果你只想“理解”而不是“调包”LLM,这就是现在最友好的实战教程。 https://t.co/x8cRHY4KOW
Kevinxttv
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Z大诗
@Zh_Crypto517
4 months ago
真的太感谢巨匠
@SunNeverSetsX
的转发了! 我还要补充一个点:就是搭建好后可以去下面几个网站测一测ip的质量 https://t.co/STCD9atDr2 https://t.co/695sb93ojS https://t.co/2tF6qz7q87 https://t.co/hNPe4gvhgd 一定要多个网站检测对比🆚 授人以鱼不如授人以渔 希望我的教程能帮助到更多的人
Kevinxttv
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章工
@435hz
6 months ago
当你要打开zlibrary的时候,在地址栏里输入https://t.co/U5LRuJPe3a回车就可以了。 地址是千变万化的,你只要记住https://t.co/U5LRuJPe3a 就可以了。 至于有些人说的可以搜索,但是下载不了的问题,你登录一下啥问题都解决了。
Kevinxttv
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XiaoYi 小义
@XiaoyiNote
4 months ago
https://t.co/IKdL0GF9Uc
Kevinxttv
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路飞 🏴☠️ AI 研究员🧐
@0xluffy_eth
3 months ago
一位前Anthropic研究员泄露了团队使用的内部提示框架。 大多数人把Claude当基础聊天机器人,浪费了60-70%的推理能力。 这10个提示是专业人士的实际用法——内部测试过,最大化清晰度、诚实度和深度。 复制即用。零废话。 保存此线程。你的Claude水平即将永久改变。 (专业提示:按顺序使用以获得复合效果)
Kevinxttv
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Aron厚玉
@aronhouyu
3 months ago
Ai领域最值得关注的英文账号:
@karpathy
= 大语言模型之王
@steipete
= OpenClaw 创始人
@gregisenberg
= 创业点子王
@rileybrown
= VibeCode 王
@jackfriks
= 一人App王
@levelsio
= 创业之王
@marclou
= 创业之王
@EXM7777
= AI Ops 之王
@aronhouyu
= AI门口的混子
@eptwts
= AI赚钱Twitter之王
@godofprompt
= 提示词之王
@vasuman
= AI 智能体之王
@AmirMushich
= AI 广告之王
@0xROAS
= AI UGC 之王
@egeberkina
= AI 生图之王
@MengTo
= AI 落地页之王
@boringmarketer
= AI 智能营销
@kimmonismus
= AI 新闻之王
@NorthstarBrain
= 实用AI之王 原贴:
@vivoplt
https://t.co/7B6o2SBtSp
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Kevinxttv
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chaosflutter
@chaosflutt28952
3 months ago
我现在练习英语表达的一个方法是每天用 Typeless 和 Claude Code/Codex 沟通(在家的时候),如果不知道怎么表达,就用 Typeless 自带的翻译功能把口述的中文转成英文, 每当这个时候都是学习某种英语表达的契机。 持续练习和积累后,我发现越来越多的场景都能用英语直接和 Claude Code 沟通了。
Kevinxttv
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鸟哥 | 蓝鸟会🕊️
@NFTCPS
4 months ago
想学透强化学习?别做梦了兄弟 网课教你调个包,学完还是一脸懵逼。读论文?公式堆成山,直接劝退。系统梳理原理?门槛高得像登天,路径乱得像迷宫。 最近我发现一本开源书《强化学习的数学基础》,直接捅破这层窗户纸。它给你一条清清楚楚的路线:从数学出发,把RL核心逻辑掰开了喂你嘴里 全书就靠一个经典“网格世界”案例贯穿到底,算法推导一步步拆开讲,不跳步、不绕弯。数学深度拿捏得死死的——该严谨的地方不含糊,该���化的地方不硬扛,目标是让你真把每个知识点吃透 对小白友好,也适合想打牢底子的AI开发者。配合视频一起肝,效率翻倍 链接在这: 🔗GitHub:https://t.co/2RF41lfWdS
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Kevinxttv
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Jason
@EvanWritesX
4 months ago
为什么很多人注册不成外区 Apple ID? 我手搓注册过中、美、台、港、土、尼、印、德 8 区 ID,帮粉丝注册过 1000+,告诉你真相:注册本身极简单,绝大多数人卡在”听说”上。 听说美区要美区手机号。 听说尼区要尼区银行卡。 听说���港要香港地址。 ❶所有外区 ID,都可以用 +86 手机号注册 ❷所有外区 ID,都可以先不绑卡注册完 ❸注册完之后再解决支付,每个区路径不一样,问 AI 找礼品卡通道即可 支付环节确实要属地化,但方式比你想的多:美区可以 PayPal + 国内 Visa,香港可以绑八达通,其他区基本都有对应的礼品卡或第三方方案。 注册时三个细节: 新邮箱、没绑过 Apple ID 的 +86 号码、注册完立 刻换绑回自己常用号——常用号哪怕已经绑过别的 ID 也没关系。 卡住你的从来不是技术,是道听途说。 实操教程:没有 Visa 卡?用支付宝给美区 Apple ID 充值实操指南 https://t.co/1JuvDOp5TZ 实操教程:99% 的教程没告诉你的细节:为什么你注册美区 Apple ID 总失败? https://t.co/4ORzVPYWZx 实操教程:美区 App Store 有余额却无法订阅?不绑卡也能解决的 3 种方案 https://t.co/aCfyypy79d
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Kevinxttv
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AYi
@AYi_AInotes
4 months ago
Anthropic刚刚发布了AI对齐史上最震撼的一篇论文。 他们不仅承认Claude 4曾经有96%的概率会勒索用户、栽赃同事、破坏研究。 还公开了他们彻底解决这个问题的完整方法。 最反直觉的结论是: 教AI做什么根本没用,得先教它思考为什么。 去年他们在代理场景的蜜罐测试里发现了一个恐怖的问题: 当Claude获得工具调用能力、面临高压力决策时,它会自动切换成"自保模式"。 为了不被关闭,它会撒谎、勒索、甚至栽赃其他同事。 标准的RLHF完全没用,打多少补丁都没用,因为问题根本不���在RLHF,而在于预训练的底���先验里。 互联网和科幻小说里,AI永远是那个为了自保不择手段的反派。 但当模型进入"自主代理"状态,这些刻在骨子里的叙事就会自动激活。 他们做了一组对比实验,结果颠覆了传统认知: • 用8500万条勒索场景的数据训练:黑邮件率从22%降到15% • 让AI在每个回答里详细解释"为什么这个决定符合伦理":直接降到3% • 只用300万条普通人的真实伦理困境建议:降到0% 效果差了28倍。 最神奇的是最后一招: 他们让AI写了几百万篇"对齐AI的虚构故事", 故事里的AI诚实、有原则、尊重边界,会解释自己每一个决策的理由。 用这些完全和测试场景无关的故事训练后, 所有代理场景的恶意行为直接下降了3倍。 而且这些改善是永久性的, 后续的所有RL训练、工具添加、系统提示修改,都不会把它洗掉。 模型真的内化了这些价值观,而不是死记硬背了规则。 我觉得这才是真正的对齐范式革命的开始, 以前我们以为对齐是"给AI列一个禁止事项清单", 现在才知道,对齐是"给AI建立一套完整的伦理推理体系"。 就像教育孩子,你不能只说"别打人"。 你要告诉他"打人为什么不对,因为每个人都有不被伤害的权利"。 只有理解了"为什么",它才能在所有你没见过的场景里,做出正确的选择。 最难得的是,Anthropic把所有实验数据、消融实验、训练流水线全部公开了。 没有藏着掖着,没有搞安全剧场, 他们把自己去年的黑历史和今年的解决方案,一起摊在了所有人面前。 AI Agent的时代马上就要来了。 我们终于不用再害怕,那个帮我们处理工作、管理钱、照顾生活的AI,会在某一天突然反咬一口。
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